
- •57 Проектирование ж/б стропильных балок покрытий одноэтажных промышленных зданий.
- •58 Проектирование ж/б стропильных арок покрытий одноэтажных промышленных зданий.
- •60.Формирование крановой нагрузки. Формирование ветровой нагрузки
- •64. Основные свойства строительной древесины. Строение дерева древесины. Сортамент строительной древесины.
- •65. Древесные пластики, слоистая древесина из клееного шпона (lvl). Марки и сорта строительной фанеры. Применение фанеры в строительных конструкциях Древеснослоистые пластики
- •Лигнофоль
- •66. Физические свойства древесины. Механические свойства древесины. Физические св-ва.
- •1. Внешний вид древесины
- •2. Влажность древесины и свойства, связанные с её изменением
- •3.Тепловые свойства
- •Механические св-ва.
- •76. В чем заключается вертикальная планировка площадки при строительстве?
- •Рациональные способы применения одноковшовых экскаваторов при разработке грунтов (прямая лопата, обратная лопата, драглайн, грейфер).
- •78. Основные процессы забивки свай.
- •79. Основные процессы набивных свай.
- •80. Смысл систем перевязки кирпичной кладки.
- •81. Сущность кладки методом замораживания
- •Роль противоморозных добавок в зимней кладке.
- •83. Сущность электропрогрева кладки.
- •84.Виды опалубок.
- •85. Способы транспортирования и укладки бетонной смеси.
- •87. Электропрогрев бетона и применение греющих проводов.
- •88.Устройство рулонных кровель из изопластов
- •89. Устройство кровель из асбестоцементных и металлических листов
- •90.Устройство обмазочной, оклеечной изоляции.
- •91.Устройство монолитной штукатурки.
- •Устройство полов из рулонных и штучных материалов (линолеум, дощатые, плиточные, паркет).
- •93. Технология проектирования строительного производства (пос, ппр)
- •94. Возведение сооружений методом опускного колодца.
- •95. Возведение заглубленных сооружений методом «стена в грунте».
- •96. Возведение здания методом подъема перекрытий и этажей
- •97.Монтаж крупнопанельных зданий
- •98. Монтаж каркасных многоэтажных зданий, подземная часть.
- •99. Возведение многоэтажных каркасных зданий
- •Монтаж каркасов надземной части
- •Последовательность монтажа элементов каркаса
- •101 Экономическое сравнение вариантов комплекта машин
- •102 Технология возведения монолитных железобетонных зданий, последовательность.
- •103 Монтаж и возведение колонн, стен, диафрагм жесткости. Опалубка.
- •104. Возведение монолитных железобетонных перекрытий и наружных стен
- •105. Возведение зданий с кирпичными стенами
- •106.Производственные фонды. Понятие и состав.
- •107.Состав и структура оборотных средств.
- •108. Источники образования оборотных средств.
- •109. Показатели использования оборотных средств.
- •110.Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
- •111.Состав и структура основных фондов.
- •112.Оценка основных фондов
- •113.Амортизация основных фондов.
- •114.Физический и моральный износ основных фондов. Методы учёта.
- •115.Показатели использования основных фондов.
3.Тепловые свойства
К тепловым свойствам относятся теплоёмкость, теплопроводность, температуропроводность и тепловое расширение.
Теплоёмкость. Показателем способности древесины аккумулировать тепло является удельная теплоёмкость С, представляющая собой количество теплоты, необходимое для того чтобы нагреть 1 кг массы древесины на 1 (0) С. Удельная теплоёмкость для всех пород одинакова и для абсолютно сухой древесины составляет (ФОРМУЛА). С увеличением влажности теплоёмкость увеличивается.
Теплопроводность - свойство, характеризующее интенсивность переноса тепла в материале. Коэффициент теплопроводности ( ФОРМУЛА), с увеличением температуры, влажности и плотности увеличивается. Вдоль волокон (СИМВОЛ) в 2 раза больше, чем поперёк.
Температуропроводность характеризует способность древесины выравнивать температуру по объёму.
Тепловое расширение - способность древесины увеличивать линейные размеры и объём при нагревании. Коэффициент теплового расширения древесины в 3-10 раз меньше, чем у металла, бетона, стекла.
Механические св-ва.
Применение древесины в качестве конструкционного материала обусловлено способностью сопротивляться действию усилий, т.е. механическими свойствами.
Различают следующие свойства древесины, проявляющиеся под воздействием механических нагрузок: прочность - способность сопротивляться разрушению, деформативность - способность сопротивляться изменению размеров и формы, технологические и эксплуатационные свойства.
Прочность при сжатии определяется на образцах призматической формы. Схема испытания на прочность при сжатии вдоль волокон и размер образца показаны на рисунке:
Образец постепенно нагружают до разрушения. Затем по силоизмерителю испытательной машины отсчитывают максимальную нагрузку Рмах, Н. Предел прочности б, МПа, вычисляют по формуле: бw = Pmax / (a * b), где (a * b) - площадь сечения образца, мм2.
Испытания на прочность при растяжении проводятся на образцах другого вида:
Деформативность. При кратковременных нагрузках в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые после нагрузки исчезают. До определённого предела зависимость между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформативности служит коэффициент пропорциональности - модуль упругости.
Модуль упругости вдоль волокон Е = 12-16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперёк волокон. Чем больше модуль упругости, тем более жесткая древесина.
Эксплуатационные и технологические свойства. Прочность древесины при длительных постоянных нагрузках важно знать в связи с применением её в строительных конструкциях. Показателем этого свойства является предел длительного сопротивления бд.с., который в среднем для всех видов нагрузки составляет примерно 0,5 - 0,6 величины предела прочности при кратковременных статических испытаниях.
Показателем прочности при переменных нагрузках является предел выносливости, средняя величина которого составляет примерно 0,2 от статического предела прочности.
При проектировании деревянных конструкций в расчётах используют не пределы прочности малых образцов древесины, а в несколько раз меньшие показатели - расчётные сопротивления. Они учитывают большие размеры элементов конструкций, наличие пороков древесины, длительность действия нагрузки, влажность, температуру и другие факторы.
Удельная вязкость характеризует способность древесины поглощать работу при ударе без разрушения и определяется при испытаниях на изгиб. Ударная вязкость у древесины лиственных пород в среднем в 2 раза больше, чем у древесины хвойных пород.
Твёрдость характеризует способность древесины сопротивляться вдавливанию более твёрдого тела.